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  • 云南太陽能熱水箱廠家設計圖

    我們可以看到,熱分層受許多因素的影響作為水箱的長徑比(高徑比),熱損失對周圍環境和混合由于進出口流。通過目前的研究,還進行了另一項技術,該技術的目的是通過集成太陽能儲罐內的平板來提高熱分層。因此,本文重點研究了平板的位置和方向對兩種儲罐結構的熱性能的影響。采用CFD商業代碼Fluent 15進行數值模擬,并對數值觀測結果進行解釋。
    代表云南太陽能熱水箱熱分層的模型主要處理的情況是豎直水箱由底部的冷水供應,并根據負荷剖面從頂部提供熱水。由于數值穩定性的原因,將儲罐劃分為足夠精細的水平層,從而模擬分層。建立了各層的能量和質量方程。整個系統的重新解決方案提供了水箱層的溫度特征,根據水的負荷剖面,所需的熱能(夜間電力和白天的太陽能補充或天然氣) 熱水生產是太陽能在建筑中的優勢應用之一。這是由于需求的性質:熱水溫度(45 ~ 60℃),全年需求變化微弱。除了太陽能集熱器外,太陽能熱水加熱系統的基本組成部分是蓄云南太陽能熱水箱(圖1),如果能很好地改善分層,蓄云南太陽能熱水箱內的能量就會增加。因此,本研究的目的是通過對如圖1所示的標準儲罐進行CFD參數化研究,了解儲罐的熱行為。
    2.1。示意圖配置的定義
    本文對圖2和圖3所示的兩種儲罐結構進行了數值研究。
     
    圖2給出了幾何模型的太陽能熱水儲罐符合金屬平板足夠薄位于高度與直徑d。h充電過程的物理模型cylind-rical罐由出口和進口港口的右側墻柜。如圖2所示,冷水入口位于水箱底部,熱水出口位于水箱頂部。進口供應太陽能157 (2017)441-455
    均速vin = 0.1694 m s−1,錫的溫度15℃。外墻和平板保持絕熱。在Fluent CFD商業軟件中建立了充液模式下的二維非定常流場模型。分別作為CFD求解器和網格發生器使用。
    考慮了七種不同的儲罐結構,將平板放置在垂直標準熱水罐內的三個位置(底部、中部和頂部)。因此,所執行的配置為:1-底、1-中、1-頂、2-底-中、2-中、2-底-頂和3個完全集成在儲罐內的平板,如圖2所示。研究了平板位置對標準儲罐內熱分層的影響。
    圖3顯示了示意圖儲罐的第二種配置。在這種情況下,出口和進口噴嘴分別位于儲罐的中心頂部和底部表面。儲罐配置有金屬平板,同樣足夠薄,位于中等高度,直徑為d。水箱尺寸如圖3所示。進口氣流從主油箱和平板之間的區域通過。這種結構的設計是為了減少導致混合過程的射流。熱水的流動是從最高的水箱點提取,以確保出口溫度是最大限度的。分別在初始溫度為50°C和入口溫度為15°C時,以0.1694 m s−1的勻速速度進行了仿真。此外,外墻和平板保持絕熱。
    在這個配置中,儲罐包含一個平板放置在不同方向量化的角度α的變化從0到π(0α??π)如圖3所示。研究了平板傾角對立式儲罐內熱分層的影響。
    為了更好地預測內部流場行為,采用優化的自適應網格細化方案,使更精細的網格應用于整個流場,正確預測流場特征。CFD代碼考慮了二維效應。實際上,由于坦克的幾何形狀是對稱的,并且所有的結果都以溫度等值線和流線的形式繪制在坦克上,所以在坦克的整個半部分建立了二維截面模型。在二維剖面上工作減少了計算時間,是模擬水消耗過程中充放電循環的一種合適方法。
    本研究的主要目的是研究儲液罐充液運行方式下的熱流場演化及儲液罐內熱分層的建立過程。
     
     


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